• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    玉米毛狀根再生植株葉片光合特性對干旱脅迫和復(fù)水條件的響應(yīng)

    2020-09-22 08:51:12武佶王禹佳張欣玥
    江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2020年15期
    關(guān)鍵詞:復(fù)水干旱脅迫光合特性

    武佶 王禹佳 張欣玥

    摘要:玉米(Zea mays L.)是重要的糧食作物和飼料作物。近年來,干旱對玉米的生產(chǎn)構(gòu)成嚴(yán)重威脅。以玉米毛狀根再生植株為試驗材料,分別進行干旱脅迫4、6、8 d以及分別復(fù)水4、8 d的試驗處理,研究玉米毛狀根再生植株葉片光合特性對干旱脅迫和復(fù)水條件的響應(yīng)規(guī)律。結(jié)果如下:隨著干旱脅迫程度增加,毛狀根植株和對照組植株的凈光合速率(Pn)、氣孔導(dǎo)度(Gs)及葉綠素含量(SPAD值)呈下降趨勢,細(xì)胞間隙CO2濃度(Ci)呈先下降后上升趨勢,水分利用效率(WUE)呈先上升后下降趨勢,干旱脅迫6、8 d,毛狀根植株受影響較小,各光合指標(biāo)顯著高于對照組植株(P<0.05)。毛狀根植株干旱脅迫8 d的SPAD值、Pn、Gs與對照組干旱脅迫6 d的SPAD值、Pn、Gs相當(dāng),干旱脅迫 4 d,差異雖不顯著,但趨勢相同。說明毛狀根植株有較強的光合能力及耐旱性。隨著復(fù)水天數(shù)增加,不同干旱脅迫處理的毛狀根植株和對照組植株生理生化水平逐漸恢復(fù),甚至干旱脅迫4 d處理的毛狀根植株的Gs出現(xiàn)了超補償現(xiàn)象,干旱脅迫6、8 d處理的毛狀根植株恢復(fù)良好,均顯著高于對照組植株(P<0.05)。對照組植株除干旱脅迫4 d能恢復(fù)至接近正常供水水平外,干旱脅迫6、8 d處理恢復(fù)較難。結(jié)果表明,玉米毛狀根再生植株光合能力強,這是由于其具有強大的根系,所以其對干旱的抵抗能力強,旱后復(fù)水的恢復(fù)能力顯著。

    關(guān)鍵詞:玉米毛狀根再生植株;干旱脅迫;復(fù)水;光合特性;葉片

    中圖分類號: S513.01 ?文獻標(biāo)志碼: A ?文章編號:1002-1302(2020)15-0106-06

    玉米(Zea mays L.)是禾本科玉蜀黍?qū)僖荒晟荼局参?,是重要的糧食作物[1]。在自然環(huán)境下,作物容易受各種因素影響,降低品質(zhì)和產(chǎn)量,其中干旱是一種主要的非生物脅迫,威脅著世界范圍內(nèi)玉米的生產(chǎn)[2]。尤其近年來,氣候的全球性變化引發(fā)的干旱發(fā)生的周期越來越短,程度越來越重,對糧食生產(chǎn)構(gòu)成了嚴(yán)重的威脅。因此,在有限的水資源條件下提高作物產(chǎn)量顯得極為重要[3-4]。考慮到現(xiàn)實中作物遭遇干旱脅迫的間歇性,對干旱-復(fù)水效應(yīng)的研究變得更加有意義。

    作物的抗旱性是指作物在干旱條件下通過自身一系列的變化所表現(xiàn)出的對干旱環(huán)境的適應(yīng)性和抵抗的能力[5]。干旱脅迫引起植物在基因、細(xì)胞、器官、形態(tài)等多個層次上的響應(yīng)[6]。當(dāng)作物根系感知到水分缺乏時,就以化學(xué)信號(ABA)的形式將干旱信息傳遞到地上部,在葉片水分狀況尚未發(fā)生改變時即主動降低氣孔開度,抑制蒸騰作用,平衡植物的水分利用,葉片吸收CO2能力下降,光合速率降低,此時主要是受氣孔限制因素影響[7-8]。隨著脅迫程度的加重或脅迫時間的延長,光合作用的限制因素逐漸變?yōu)橹T如Rubisco酶活性降低、對CO2的親和力降低、PSⅡ光合效率下降等生化原因引起的非氣孔限制因素[9-11]。2018年,麻雪艷等在不同苗期對夏玉米施加了不同程度的干旱處理,觀察干旱脅迫對植株葉片氣體交換參數(shù)的影響,結(jié)果發(fā)現(xiàn)干旱初期植物主要受氣孔限制,由于CO2供應(yīng)減少使細(xì)胞內(nèi)O2成為電子傳遞的受體而使活性氧自由基增加,誘發(fā)了非氣孔限制的產(chǎn)生,隨著干旱發(fā)展,非氣孔限制逐漸成為光合速率的主要限制因素[12]。2019年,胡明新等對拔節(jié)期春玉米進行了干旱脅迫及復(fù)水處理,結(jié)果發(fā)現(xiàn)干旱脅迫下,植株的光合速率下降,輕度干旱下復(fù)水,植株表現(xiàn)出高于正常供水植株的光合速率,這種機制被稱為補償效應(yīng)[13]。

    本研究采用筆者所在實驗室具有自主知識產(chǎn)權(quán)的玉米毛狀根再生植株為材料,該植株由發(fā)根農(nóng)桿菌介導(dǎo)的基因?qū)χ参矬w進行遺傳轉(zhuǎn)化后獲得,在形態(tài)學(xué)上表現(xiàn)為根系發(fā)達(dá),側(cè)根增多[14]。旨在研究干旱脅迫及復(fù)水處理條件下植物葉片光合特性的變化規(guī)律,由此觀察毛狀根再生植株的抗旱性和復(fù)水后的恢復(fù)能力以及前期干旱脅迫的生理響應(yīng)對后期恢復(fù)能力的影響。本研究可為提高玉米耐旱性提供理論基礎(chǔ),也為研究玉米在其他生物脅迫下的響應(yīng)機制提供理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 植物材料

    玉米毛狀根再生植株的獲得參照筆者所在實驗室已獲國家專利授權(quán)的試驗方法,利用發(fā)根農(nóng)桿菌15834遺傳轉(zhuǎn)化玉米自交系P131產(chǎn)生,作為試驗材料(TK);玉米自交系P131作為對照材料(CK),由吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院惠贈。

    1.2 試驗設(shè)計

    盆栽試驗于2019年8—10月吉林省植物資源科學(xué)與綠色生產(chǎn)重點實驗室內(nèi)進行。盆栽使用的花盆直徑28 cm、高25 cm,土壤取自梨樹試驗田,土質(zhì)為黑土,每盆裝土1.2 kg,土壤含水量為9%,pH值為6.3,含有機質(zhì)59.3 g/kg、氮2.6 g/kg、磷 1.9 g/kg、鉀13.2 g/kg。播種前利用蒸餾水室溫浸泡種子22~23 h,每盆播種3穴,每穴5~6粒種子。并于二葉一心期定植每盆3株,在四葉一心期開始試驗處理。試驗設(shè)置正常供水(DS0)和自然干旱脅迫處理4 d(DS4)、6 d(DS6)、8 d(DS8),在脅迫結(jié)束當(dāng)天、復(fù)水4 d(R4)和8 d(R8)時進行各項參數(shù)測定,每個樣品進行3次生物學(xué)重復(fù)。

    1.3 葉綠素含量的測定

    選擇生長狀態(tài)良好且長勢一致的玉米植株,將葉片表面的塵土清除干凈后,采用葉綠素測定儀TYS-A測定葉片的SPAD值,分別于相同位置的葉片選取6個測量點,最后將記錄的數(shù)據(jù)取平均值。

    1.4 葉片凈光合速率(Pn)、氣孔導(dǎo)度(Gs) 、細(xì)胞間隙CO2濃度(Ci)以及水分利用效率(WUE)的測定

    在光照充足的上午,用便攜式光合作用測定系統(tǒng)(PPSystems,英國)測定植株葉片的光合參數(shù),設(shè)定儀器的光量子通量密度為1 600 μmol/(m2·s),葉室溫度為25 ℃,選第5片完全展開葉,在距葉尖端1/3處進行測定。測定參數(shù)包括了凈光合速率(Pn)、氣孔導(dǎo)度(Gs)、細(xì)胞間隙CO2濃度(Ci)及水分利用效率(WUE)等。

    1.5 數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計分析

    本研究中的數(shù)據(jù)采用統(tǒng)計軟件SPSS 22.0進行差異顯著性分析,采用Sigma Plot作圖。

    2 結(jié)果與分析

    葉綠素是植物進行光合作用的主要色素之一,葉綠素含量直接影響植物的光合效率。由圖1-A可見,在本研究中,正常供水條件下,毛狀根植株和對照組植株的葉綠素含量沒有明顯不同,SPAD值分別為32.90、31.14。在干旱脅迫4 d后,毛狀根植株和對照組植株的葉綠素含量均有所下降,但無明顯差異。干旱脅迫6、8 d,與正常供水水平相比,毛狀根植株和對照植株分別下降25.8%、48.3%和43.5%、72.4%,差異顯著(P<0.05),毛狀根植株干旱脅迫8 d的葉綠素含量與對照組干旱脅迫6 d的葉綠素含量相當(dāng)。說明隨著干旱脅迫程度加深,毛狀根植株的光合機構(gòu)損傷較輕,可以維持較高的光合效率。

    由圖1-B、圖1-C可見,干旱脅迫4 d后復(fù)水4 d,毛狀根植株恢復(fù)至正常供水水平,而對照組恢復(fù)至正常供水水平的87.5%;干旱脅迫6、8 d后復(fù)水4 d,毛狀根植株和對照組植株分別恢復(fù)至正常供水水平的87.1%、60.9%和62.8%和31.1%,毛狀根植株和對照組植株差異顯著(P<0.05),毛狀根植株干旱脅迫8 d后復(fù)水4 d的葉綠素含量與對照組干旱脅迫6 d后復(fù)水4 d的葉綠素含量相當(dāng),說明相比于對照組植株,毛狀根植株在經(jīng)過干旱脅迫后復(fù)水,其葉綠素能夠更加快速合成,恢復(fù)力更強。復(fù)水8 d,干旱脅迫4 d處理的毛狀根植株,其葉綠素含量高于正常供水水平,出現(xiàn)超補償現(xiàn)象,對照組恢復(fù)至正常供水水平的91.6%,干旱脅迫6 d處理的毛狀根植株葉綠素含量恢復(fù)至正常供水水平的94.2%,而對照組植株僅為73.5%,差異顯著(P<0.05),干旱脅迫8 d處理的毛狀根植株葉綠素含量為正常供水水平的73.1%,大約為對照組植株的2倍,差異顯著(P<0.05),說明干旱脅迫8 d已經(jīng)對對照組植株產(chǎn)生了嚴(yán)重的傷害,葉綠素不能快速合成來彌補干旱脅迫帶來的損害,而毛狀根植株仍能夠保持葉綠素含量的相對穩(wěn)定,可以得到較好的恢復(fù)。

    2.2 干旱脅迫及復(fù)水條件下葉片凈光合速率(Pn)的變化

    干旱條件下,作物光合能力的高低和光合速率

    的快慢直接反映出該作物的競爭能力和干旱適應(yīng)能力。由圖2-A可見,正常情況下,毛狀根植株和對照組植株P(guān)n無明顯差別,毛狀根植株和對照組植株分別為18.1、17.7 μmol/(m2·s)。隨著干旱脅迫時間增長,毛狀根植株和對照組植株P(guān)n逐漸降低,與正常供水水平相比,干旱脅迫4、6、8 d,毛狀根植株和對照組植株P(guān)n分別下降11.6%、24.9%、45.3%和21.5%、46.9%、76.3%,毛狀根植株干旱脅迫8 d的Pn與對照組干旱脅迫6 d的Pn相當(dāng),說明隨著干旱脅迫程度加深,毛狀根植株可以穩(wěn)定保持氣孔的開放,以維持更高的光合速率。毛狀根植株的Pn值始終大于對照組植株。

    圖2-B、圖2-C數(shù)據(jù)顯示,復(fù)水4 d,干旱脅迫4 d處理的毛狀根植株和對照組植株P(guān)n都能恢復(fù)至接近正常供水水平,無明顯差別;干旱脅迫6、8 d處理的毛狀根植株和對照組植株P(guān)n分別恢復(fù)至正常供水水平的88.4%、71.4%和67.4%、38.9%,說明干旱脅迫程度加深時,對照組植株受其影響較大,自我調(diào)節(jié)能力有限,不能降低干旱脅迫帶來的損害,恢復(fù)供水后無法快速恢復(fù);而毛狀根植株可以迅速恢復(fù),維持光合機構(gòu)的活性。復(fù)水8 d,干旱脅迫4 d處理的毛狀根植株P(guān)n高于正常供水水平,出現(xiàn)超補償現(xiàn)象,而對照組植株恢復(fù)至正常供水水平的92.9%;干旱脅迫6 d處理的毛狀根植株P(guān)n完全恢復(fù)至正常供水水平,而對照組植株只恢復(fù)到正常供水水平的68.9%,兩者差異顯著(P<0.05);干旱脅迫8 d分別恢復(fù)至正常供水水平的75.1%和47.5%,差異顯著(P<0.05),說明對照組植株無法隨著復(fù)水時間延長而得到良好的恢復(fù),而毛狀根植株相反,在進一步復(fù)水后自身代謝加快,光合速率得到恢復(fù)。

    2.3 干旱脅迫及復(fù)水條件下葉片氣孔導(dǎo)度(Gs)的變化

    氣孔是植物葉片與外界進行氣體交換的主要通道,干旱脅迫會使部分氣孔關(guān)閉,減少水分的散失。由圖3-A可見,與正常供水相比,干旱脅迫4、6、8 d,毛狀根植株和對照組植株Gs分別下降8.2%、24.6%、45.5%和16.4%、44.3%和74.6%,毛狀根植株干旱脅迫8 d的Gs與對照組干旱脅迫 6 d 的Gs相當(dāng),說明與對照組植株相比,毛狀根植株氣孔導(dǎo)度下降幅度小,能在一定程度上保持水分和氣體的交換。

    由圖3-B、圖3-C數(shù)據(jù)分析表明,復(fù)水4 d,干旱脅迫4、6、8 d處理的毛狀根植株和對照組植株Gs分別恢復(fù)至正常供水水平的95.5%、82.3%、64.5%和90.3%、60.5%、37.1%。復(fù)水8 d,毛狀根植株和對照組植株繼續(xù)恢復(fù),干旱脅迫4 d處理的毛狀根植株Gs產(chǎn)生了超補償現(xiàn)象,與對照組植株差異顯著,說明隨著復(fù)水時間延長,毛狀根植株的Gs一直保持較快的恢復(fù)。

    2.4 干旱脅迫及復(fù)水條件下葉片細(xì)胞間隙CO2濃度(Ci)的變化

    干旱初期,氣孔限制是導(dǎo)致光合作用下降的主要原因,判斷氣孔限制的必不可少的依據(jù)就是胞間CO2濃度(Ci)的降低。由圖4-A分析得出,正常供水條件下,毛狀根植株和對照組植株Ci分別為186、174 μmol/mol。隨著干旱脅迫時間加長,毛狀根植株和對照組植株Ci呈先下降后上升的趨勢,且毛狀根植株始終高于對照組植株。干旱脅迫4 d,毛狀根植株和對照組植株分別下降10.2%、17.8%,與Gs趨勢一致,可能是由于氣孔關(guān)閉,進入細(xì)胞內(nèi)的CO2減少,并且光合作用仍然在進行的原因所致,而干旱脅迫6、8 d,Ci持續(xù)增加,且干旱脅迫8 d時超過了正常供水水平,可能是CO2利用率低以及植株由于自身代謝產(chǎn)生CO2,導(dǎo)致CO2含量增多。

    由圖4-B、圖4-C可見,復(fù)水4 d,干旱脅迫4、6 d處理的毛狀根植株和對照組植株的胞間CO2濃度(Ci)分別恢復(fù)至正常供水水平的96.8%、90.4%和93.7、85.1%;干旱8 d處理的毛狀根植株高于正常供水水平1.2%,而對照組植株高了2.9%,說明干旱脅迫8 d難以恢復(fù)至正常水平,但毛狀根植株Ci的恢復(fù)程度更好。復(fù)水8 d,毛狀根植株和對照組植株Ci較復(fù)水4 d略有提高,基本趨于穩(wěn)定,無顯著變化。

    2.5 干旱脅迫及復(fù)水條件下葉片水分利用效率(WUE)的變化

    水分利用效率是評價玉米耐旱能力的重要指標(biāo)之一,反映了作物生產(chǎn)過程中單位水分的能量轉(zhuǎn)化效率,受蒸騰速率和光合速率共同影響。由圖 5-A 可得,正常供水條件下,毛狀根植株和對照組植株的WUE分別為8.52、7.62 g/kg。干旱脅迫4 d后,毛狀根植株和對照組植株的WUE分別提高25.9%、13.8%,差異顯著(P<0.05)。說明毛狀根植株能夠快速進行自我調(diào)節(jié),提高對水分的利用,抵御干旱脅迫。干旱脅迫6 d,毛狀根植株和對照組植株WUE水平均下降,但毛狀根植株仍高于正常供水水平,而對照組植株卻比正常供水水平下降15.7%,干旱脅迫8 d,與正常供水水平相比,毛狀根植株和對照組植株WUE分別下降25.5%、64.7%,差異顯著(P<0.05),說明毛狀根植株在干旱脅迫加重時仍能較好地保持對水分的利用,而對照組植株不能及時適應(yīng)環(huán)境的變化,失水較多。

    由圖5-B、圖5-C可見,復(fù)水4 d,干旱脅迫 4 d 處理的毛狀根植株和對照組植株WUE分別高于正常供水水平5.0%、1.2%。干旱脅迫6 d,毛狀根植株高于正常供水水平1.9%,對照組植株恢復(fù)至正常供水水平的90.9%;干旱脅迫8 d處理的毛狀根植株和對照組植株WUE分別恢復(fù)至正常供水水平的82.3%、47.4%,差異顯著(P<0.05)。復(fù)水8 d,干旱脅迫4 d處理的毛狀根植株恢復(fù)至正常供水水平,而對照組植株高于正常供水水平的2.6%。干旱脅迫6、8 d處理的毛狀根植株和對照組植株分別恢復(fù)至正常供水水平的97.7%、83.8%和87.0%、55.6%。

    3 討論與結(jié)論

    3.1 毛狀根植株葉片光合特性對干旱脅迫和復(fù)水條件的響應(yīng)規(guī)律

    SPAD值是衡量葉片葉綠素含量的指標(biāo)值,與葉綠素含量呈正相關(guān),所以SPAD值的高低反映了葉片捕獲光能的能力[15-16]。結(jié)果顯示,毛狀根植株在干旱脅迫下仍可以保持相對穩(wěn)定的葉綠素含量,從而保持較高的光合效率;復(fù)水后,葉綠素可以快速合成。說明在干旱脅迫及復(fù)水條件下,毛狀根植株仍可高效地合成葉綠素,這與其具有生長速度快、根系發(fā)達(dá)的優(yōu)點有關(guān),可以高效地利用養(yǎng)分。

    氣孔是植物與外界環(huán)境進行水分和 CO2 氣體交換的重要通道。人們在研究氣孔開閉的過程中發(fā)現(xiàn),氣孔導(dǎo)度(Gs)的升高與降低與凈光合速率(Pn)有關(guān)[17-18]。當(dāng)氣孔導(dǎo)度降低致使光合速率降低時,葉肉細(xì)胞間的CO2濃度(Ci)會降低。相反,葉肉細(xì)胞間的 CO2濃度增高說明光合速率的降低導(dǎo)致了Gs的降低[19]。在干旱脅迫下,毛狀根植株可通過調(diào)節(jié)氣孔的開閉來保持較高的氣體交換速率,用于維持自身的代謝以及保持高效的光合作用,從而來抵抗干旱脅迫對自身帶來的損害。

    在水分利用率(WUE)方面,適度的干旱脅迫可以使WUE值增加,而當(dāng)干旱脅迫程度加重時,WUE隨之降低[20],說明植株受到了較為嚴(yán)重的傷害,復(fù)水后植物葉片的氣孔限制解除,氣孔重新打開,光合機構(gòu)受到的損傷又可得到緩解。研究結(jié)果顯示,干旱脅迫及復(fù)水條件下,玉米毛狀根再生植株葉片光合特性強,這是由于其具有強大的根系,可以高效地吸收水分,所以其對干旱的抵抗能力強,旱后復(fù)水的恢復(fù)能力顯著。

    3.2 玉米毛狀根植株水分高效利用機制

    在干旱程度較輕時,毛狀根植株與對照組植株凈光合速率差異并不明顯,而隨著干旱脅迫程度的加深,毛狀根植株與對照組植株凈光合速率差異顯著。這說明在水分供應(yīng)不足的情況下,玉米毛狀根再生植株可以更充分地利用水分,具有更強的光合能力。2013年,周曉馥等研究了水分脅迫下玉米毛狀根再生植株的形態(tài)特征,證明了其根系在水分脅迫下可以保持良好的根源水分信號和水分利用效率[21]。一些研究認(rèn)為,較多的深層根、根系較長的品種在受到水分脅迫時,可以吸收土壤深層水分,抗旱性較強[22]。玉米毛狀根再生植株可通過發(fā)達(dá)的根系對環(huán)境中水分進行高效利用,保持了植株較高的光合速率,減弱了干旱脅迫對植株光合作用的影響。

    綜上所述,玉米毛狀根再生植株在干旱脅迫和復(fù)水條件處理下,通過其發(fā)達(dá)的根系調(diào)節(jié)自身代謝效率以及養(yǎng)分和水分的利用率,從而高效地進行光合作用,表現(xiàn)出強大的耐旱性以及復(fù)水后良好的恢復(fù)性。

    參考文獻:

    [1]Lobell D B,Roberts M J,Schlenker W,et al. Greater sensitivity to drought accompanies maize yield increase in the U.S.Midwest[J]. Science,2014,344 (6183):516-519.

    [2]Sajedi N A,Ardakani M R,Madani H,et al. The effects of selenium and other micronutrients on the antioxidant activities and yield of corn (Zea mays L.) under drought stress[J]. Physiology and Molecular Biology of Plants,2011,17(3):215-222.

    [3]徐洪偉,周曉馥. 玉米毛狀根再生植株對水分脅迫的響應(yīng)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2009,25(11): 80-84.

    [4]寧 芳,張元紅,溫鵬飛,等. 不同降水狀況下旱地玉米生長與產(chǎn)量對施氮量的響應(yīng)[J]. 作物學(xué)報,2019,45(5):777-791.

    [5]Khajeddin S J,Matinkhah S H,Jafari Z. A drought resistance index to select drought resistant plant species based on leaf water potential measurements[J]. Journal of Arid Land,2019,11(4): 623-635.

    [6]郭麗麗,張茜茜,郝立華,等. 大氣CO2倍增條件下冬小麥氣體交換對高溫干旱及復(fù)水過程的響應(yīng)[J]. 作物學(xué)報,2019,45(6):949-956.

    [7]張馨月,王 寅,陳 健,等. 水分和氮素對玉米苗期生長、根系形態(tài)及分布的影響[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2019,52(1):34-44.

    [8]滿欣雨,郭亞蓉,葛紅娟,等. 植物地下部與地上部遠(yuǎn)端相互調(diào)控研究進展[J]. 植物生理學(xué)報,2018,54(6):931-942.

    [9]Sun X,Lu J,Yang M Y,et al. Light-induced systemic signalling down-regulates photosynthetic performance of soybean leaves with different directional effects[J]. Plant Biol,2019,21(5):891-898.

    [10]Zhu M,Li F H,Shi Z S. Morphological and photosynthetic response of waxy corn inbred line to waterlogging[J]. Photosynthetica,2016,54(4):636-640.

    [11]Vitale L,Tommasi P,Arena C,et al. Growth and gas exchange response to water shortage of a maize crop on different soil types[J]. Acta Physiologiae Plantarum,2009,96(2):330-336.

    [12]麻雪艷,周廣勝. 夏玉米葉片氣體交換參數(shù)對干旱過程的響應(yīng)[J]. 生態(tài)學(xué)報,2018,38(7): 2372-2383.

    [13]胡明新,周廣勝. 拔節(jié)期干旱和復(fù)水對春玉米物候的影響及其生理生態(tài)機制[J]. 生態(tài)學(xué)報,2020,40(1):1-10.

    [14]Xu H W,Zhou X F,Lu J M,et al. Hairy roots induced by Agrobacterium rhizogenes and production of regenerative plants in hairy root cultures in maize[J]. Sci China C(Life Sci),2006,49(4):305-310.

    [15]Rotundo J L,Tang T,Messina C D.Response of maize photosynthesis to high temperature: Implications for modeling the impact of global warming[J]. Plant Physiology and Biochemistry,2019,141:202-205.

    [16]Wu Y W,Li Q,Jin R,et al. Effect of low-nitrogen stress on photosynthesis and chlorophyll fluorescence characteristics of maize cultivars with different low-nitrogen tolerances[J]. Journal of Integrative Agriculture,2019,18(6):1246-1256.

    [17]Liu C C,He N P,Zhang J H,et al. Variation of stomatal traits from cold temperate to tropical forests and association with water use efficiency[J]. Functional Ecology,2017,32(1):20-28.

    [18]江曉東,梁紅麗,李偉燕,等. 長江下游地區(qū)不同播期玉米光合特性研究[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2018,46(6):78-81.

    [19]Zhao W S,Sun Y L,Kjelgren R,et al. Response of stomatal density and bound gas exchange in leaves of maize to soil water deficit[J]. Acta Physiologiae Plantarum,2015,37(1):1-9.

    [20]Blum A. Effective use of water (EUW) and not water-use efficiency (WUE) is the target of crop yield improvement under drought stress[J]. Field Crops Research,2009,112(2):119-123.

    [21]Zhou X F,Wu H,Wei X W,et al. The morphological characteristics of regenerative plants of hairy root cultures in maize and its effect on water use efficiency[J]. Journal of Food Agriculture & Environment,2013,11(1):357-360.

    [22]徐洪偉,陸靜梅,周曉馥.水分脅迫條件下玉米毛狀根再生植株耐旱性研究[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2007,23(7):19-23.

    猜你喜歡
    復(fù)水干旱脅迫光合特性
    探究干海參復(fù)水后干重率與蛋白質(zhì)含量、鹽分的相關(guān)性
    不同小麥品種苗期抗旱性的灰色關(guān)聯(lián)度分析及評價
    一氧化氮參與水楊酸對玉米幼苗根系抗旱性的調(diào)控
    5個引種美國紅楓品種的光合特性比較
    4種砧木對甜櫻桃葉片光合特性的影響
    干旱脅迫對扁豆生長與生理特性的影響
    不同水分條件下硫肥對玉米幼苗葉片光合特性的影響
    安圖縣水稻高光效新型栽培技術(shù)示范推廣總結(jié)
    干旱脅迫對金花茶幼苗光合生理特性的影響
    逐漸干旱對牡丹保護酶活性的影響
    亚洲国产欧洲综合997久久,| 韩国av一区二区三区四区| 国产精品一及| av天堂中文字幕网| 久久久国产成人精品二区| 国产精品三级大全| 亚洲 国产 在线| 欧美精品啪啪一区二区三区| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产午夜福利久久久久久| 在线播放国产精品三级| 国模一区二区三区四区视频| 色在线成人网| 国产探花在线观看一区二区| 1024手机看黄色片| 男女床上黄色一级片免费看| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲av电影不卡..在线观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| av天堂中文字幕网| 午夜福利成人在线免费观看| 极品教师在线免费播放| 国产男靠女视频免费网站| 国产精品99久久久久久久久| 国产成人福利小说| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产精品 欧美亚洲| 欧美成人a在线观看| 欧美在线黄色| 国产老妇女一区| 国产色婷婷99| 夜夜夜夜夜久久久久| 日本免费a在线| 精品久久久久久,| 日本熟妇午夜| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 美女大奶头视频| 免费无遮挡裸体视频| 99久国产av精品| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 人人妻人人澡欧美一区二区| 在线播放无遮挡| 午夜激情福利司机影院| 国产一区二区在线观看日韩 | 成人亚洲精品av一区二区| 嫩草影院入口| av欧美777| 一级黄色大片毛片| 国产在视频线在精品| 成人av在线播放网站| avwww免费| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 免费在线观看成人毛片| 亚洲国产精品成人综合色| 天美传媒精品一区二区| 国产av不卡久久| 亚洲真实伦在线观看| av天堂中文字幕网| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 男人和女人高潮做爰伦理| 免费高清视频大片| 成年女人永久免费观看视频| 9191精品国产免费久久| 亚洲成av人片免费观看| 亚洲av成人av| 神马国产精品三级电影在线观看| 黄色成人免费大全| av黄色大香蕉| 午夜激情欧美在线| 男女视频在线观看网站免费| 色综合站精品国产| 国产精品三级大全| 国产欧美日韩精品亚洲av| 美女大奶头视频| 日本黄色视频三级网站网址| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲男人的天堂狠狠| 高清毛片免费观看视频网站| 有码 亚洲区| 五月伊人婷婷丁香| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 成人精品一区二区免费| e午夜精品久久久久久久| 香蕉av资源在线| 在线天堂最新版资源| 日本一本二区三区精品| 欧美日韩一级在线毛片| 中文字幕熟女人妻在线| 亚洲精品成人久久久久久| av天堂中文字幕网| 亚洲无线观看免费| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 黄色视频,在线免费观看| 精品乱码久久久久久99久播| 在线视频色国产色| 1000部很黄的大片| 又紧又爽又黄一区二区| 看黄色毛片网站| 91麻豆av在线| 亚洲国产精品成人综合色| 久久久久久久久大av| 成人国产一区最新在线观看| 国语自产精品视频在线第100页| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 日韩欧美精品免费久久 | 国产欧美日韩精品一区二区| 麻豆成人午夜福利视频| 免费人成视频x8x8入口观看| 少妇的逼好多水| 男女午夜视频在线观看| 欧美最新免费一区二区三区 | 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲最大成人手机在线| 免费观看人在逋| 宅男免费午夜| av天堂在线播放| 日韩精品中文字幕看吧| 真实男女啪啪啪动态图| 女警被强在线播放| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 免费av毛片视频| 午夜免费成人在线视频| 国产色婷婷99| 最近最新免费中文字幕在线| 国产一区二区在线观看日韩 | 欧美不卡视频在线免费观看| 亚洲不卡免费看| 午夜激情福利司机影院| 久久6这里有精品| 舔av片在线| 久久香蕉国产精品| www日本黄色视频网| 国产精品久久久久久久电影 | 在线视频色国产色| 国产99白浆流出| 日韩欧美在线乱码| 欧美中文日本在线观看视频| 日韩高清综合在线| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 美女 人体艺术 gogo| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 我要搜黄色片| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 国产欧美日韩一区二区三| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产精品亚洲一级av第二区| 91九色精品人成在线观看| 九色国产91popny在线| 国产成人aa在线观看| 亚洲av免费在线观看| 一区福利在线观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产熟女xx| 国产精品永久免费网站| 在线看三级毛片| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 少妇的逼好多水| 国产成年人精品一区二区| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 看免费av毛片| 国产成人a区在线观看| 免费一级毛片在线播放高清视频| 美女被艹到高潮喷水动态| 精品国内亚洲2022精品成人| av专区在线播放| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 亚洲在线观看片| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 在线播放国产精品三级| 久久草成人影院| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 内地一区二区视频在线| 一级作爱视频免费观看| 90打野战视频偷拍视频| 一二三四社区在线视频社区8| 久久精品国产自在天天线| 美女大奶头视频| 国产精品影院久久| 最新中文字幕久久久久| 国产私拍福利视频在线观看| 色综合站精品国产| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 欧美在线一区亚洲| 亚洲精品影视一区二区三区av| 99riav亚洲国产免费| 美女高潮的动态| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 丁香欧美五月| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 亚洲av一区综合| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 黄片大片在线免费观看| 亚洲人与动物交配视频| 在线看三级毛片| 婷婷丁香在线五月| 国产精品永久免费网站| 真实男女啪啪啪动态图| 国产在线精品亚洲第一网站| 中文字幕久久专区| 看片在线看免费视频| 少妇的逼水好多| 18+在线观看网站| 日韩精品中文字幕看吧| 免费av不卡在线播放| 动漫黄色视频在线观看| 12—13女人毛片做爰片一| 欧美日韩黄片免| 久久精品人妻少妇| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| www日本黄色视频网| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲av美国av| 亚洲18禁久久av| 国产一区二区激情短视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 偷拍熟女少妇极品色| а√天堂www在线а√下载| 日本 欧美在线| 美女cb高潮喷水在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲一区二区三区不卡视频| 午夜福利高清视频| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲内射少妇av| 毛片女人毛片| 免费人成在线观看视频色| 欧美日韩精品网址| 91久久精品电影网| 亚洲精品在线观看二区| 久久亚洲精品不卡| 亚洲av免费在线观看| 精品久久久久久久毛片微露脸| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 俄罗斯特黄特色一大片| 色播亚洲综合网| 麻豆国产av国片精品| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲不卡免费看| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲欧美日韩东京热| 国产老妇女一区| 一进一出抽搐gif免费好疼| 精品人妻1区二区| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 最近在线观看免费完整版| 亚洲久久久久久中文字幕| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 日本五十路高清| 黄色女人牲交| 淫秽高清视频在线观看| 两个人视频免费观看高清| 桃红色精品国产亚洲av| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 真实男女啪啪啪动态图| 18+在线观看网站| h日本视频在线播放| 好男人电影高清在线观看| 搡老岳熟女国产| 深夜精品福利| 欧美激情在线99| 久久精品91无色码中文字幕| 国产美女午夜福利| 久久伊人香网站| 日本在线视频免费播放| 一区二区三区国产精品乱码| av专区在线播放| 欧美乱色亚洲激情| 一区二区三区高清视频在线| 国内揄拍国产精品人妻在线| 深爱激情五月婷婷| 99riav亚洲国产免费| 久久久国产成人精品二区| 国产av麻豆久久久久久久| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 亚洲美女黄片视频| 五月伊人婷婷丁香| 床上黄色一级片| 免费av毛片视频| 国产精品日韩av在线免费观看| 午夜福利视频1000在线观看| 最新在线观看一区二区三区| 国产色爽女视频免费观看| 成人永久免费在线观看视频| 精品不卡国产一区二区三区| 99国产极品粉嫩在线观看| 午夜福利欧美成人| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 国产精品久久久久久久久免 | 欧美性感艳星| 天天躁日日操中文字幕| 欧美中文日本在线观看视频| 最近最新中文字幕大全电影3| 人人妻人人看人人澡| 国产视频一区二区在线看| 亚洲国产精品999在线| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产伦人伦偷精品视频| 欧美成人一区二区免费高清观看| 精品无人区乱码1区二区| 国内精品久久久久精免费| 小说图片视频综合网站| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲国产欧美人成| 十八禁人妻一区二区| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产精品国产高清国产av| 国产av在哪里看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 久久精品91无色码中文字幕| 高清在线国产一区| 一级黄色大片毛片| eeuss影院久久| 国产精品免费一区二区三区在线| 一个人免费在线观看的高清视频| 男人和女人高潮做爰伦理| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 特级一级黄色大片| 午夜免费成人在线视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲人成网站在线播| 日韩国内少妇激情av| 国产精品影院久久| 精品乱码久久久久久99久播| 欧美性感艳星| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产乱人伦免费视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 韩国av一区二区三区四区| 成人精品一区二区免费| 成人永久免费在线观看视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 在线国产一区二区在线| 久久久久久久久中文| 又紧又爽又黄一区二区| 宅男免费午夜| 深夜精品福利| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 亚洲色图av天堂| 18+在线观看网站| 91在线观看av| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 亚洲国产精品合色在线| 在线a可以看的网站| 婷婷精品国产亚洲av| 久久久久久人人人人人| 国产精品一区二区三区四区久久| 黄片大片在线免费观看| 黄色丝袜av网址大全| 午夜日韩欧美国产| 身体一侧抽搐| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲七黄色美女视频| 久久久久性生活片| 中文字幕av在线有码专区| 色哟哟哟哟哟哟| 少妇的逼好多水| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产成人av激情在线播放| 日韩免费av在线播放| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 1024手机看黄色片| 脱女人内裤的视频| 亚洲精品一区av在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲精品久久国产高清桃花| 色av中文字幕| 757午夜福利合集在线观看| 久久国产乱子伦精品免费另类| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 老司机午夜十八禁免费视频| 丁香六月欧美| 一进一出抽搐gif免费好疼| av在线天堂中文字幕| 亚洲一区高清亚洲精品| 欧美乱色亚洲激情| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 欧美在线一区亚洲| 人妻久久中文字幕网| 麻豆一二三区av精品| 午夜福利高清视频| 99在线人妻在线中文字幕| 禁无遮挡网站| 亚洲在线观看片| 日本黄大片高清| 五月玫瑰六月丁香| 无人区码免费观看不卡| 一本综合久久免费| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 免费观看的影片在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 日本一二三区视频观看| 成人一区二区视频在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 成年女人永久免费观看视频| 日韩亚洲欧美综合| 国产伦精品一区二区三区四那| 好男人电影高清在线观看| 嫩草影院精品99| 欧美一级毛片孕妇| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 久久欧美精品欧美久久欧美| 99国产综合亚洲精品| 国产v大片淫在线免费观看| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产精品久久久人人做人人爽| 亚洲最大成人手机在线| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 在线观看av片永久免费下载| 丰满乱子伦码专区| 老司机午夜十八禁免费视频| 又黄又粗又硬又大视频| 一a级毛片在线观看| 免费看十八禁软件| 真实男女啪啪啪动态图| 国内精品美女久久久久久| 亚洲精品粉嫩美女一区| 三级毛片av免费| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产精品 国内视频| 国内精品久久久久精免费| 亚洲精品在线美女| 国产精品一区二区三区四区久久| 日韩有码中文字幕| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产av麻豆久久久久久久| 婷婷精品国产亚洲av| 婷婷精品国产亚洲av在线| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 麻豆国产97在线/欧美| 最近最新中文字幕大全免费视频| 男人和女人高潮做爰伦理| 欧美丝袜亚洲另类 | 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 亚洲精品色激情综合| 亚洲精华国产精华精| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 免费电影在线观看免费观看| 搞女人的毛片| 高清日韩中文字幕在线| 久久久国产成人免费| 久久久久免费精品人妻一区二区| 久久精品国产自在天天线| 午夜精品在线福利| 亚洲成av人片在线播放无| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲欧美精品综合久久99| 嫩草影视91久久| 一本一本综合久久| 99国产精品一区二区三区| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 99久久精品国产亚洲精品| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲avbb在线观看| 日韩免费av在线播放| 日日干狠狠操夜夜爽| 久久久精品大字幕| 亚洲美女黄片视频| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲色图av天堂| 国产精品三级大全| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 蜜桃久久精品国产亚洲av| 男人舔奶头视频| 一区二区三区免费毛片| 麻豆一二三区av精品| 宅男免费午夜| 两人在一起打扑克的视频| 在线观看免费视频日本深夜| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产av一区在线观看免费| 国产真实伦视频高清在线观看 | 网址你懂的国产日韩在线| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 欧美日韩福利视频一区二区| 少妇熟女aⅴ在线视频| 91麻豆精品激情在线观看国产| 老司机午夜福利在线观看视频| 成年女人看的毛片在线观看| 国产高清有码在线观看视频| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产视频内射| 精品国产亚洲在线| 日本a在线网址| 欧美一级a爱片免费观看看| 亚洲精品成人久久久久久| 无人区码免费观看不卡| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产精品爽爽va在线观看网站| 一本精品99久久精品77| 午夜福利18| 久久九九热精品免费| 日韩国内少妇激情av| 麻豆国产97在线/欧美| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国产成人系列免费观看| 熟女人妻精品中文字幕| 麻豆成人av在线观看| 国产高清有码在线观看视频| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 精华霜和精华液先用哪个| 操出白浆在线播放| 国产黄片美女视频| 叶爱在线成人免费视频播放| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产私拍福利视频在线观看| e午夜精品久久久久久久| 999久久久精品免费观看国产| 日本 欧美在线| 国产精品99久久久久久久久| 天堂√8在线中文| 国产精品 欧美亚洲| 色在线成人网| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产乱人伦免费视频| 免费大片18禁| 午夜视频国产福利| 欧美黑人欧美精品刺激| 级片在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 欧美3d第一页| 国产高潮美女av| 欧美成人a在线观看| 内射极品少妇av片p| 极品教师在线免费播放| 成人欧美大片| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲一区高清亚洲精品| 中文字幕av成人在线电影| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 99国产精品一区二区三区| 久久久久久久午夜电影| 国产成人a区在线观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 欧美黄色淫秽网站| 日韩欧美 国产精品| 在线观看午夜福利视频| 老司机在亚洲福利影院| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 免费在线观看日本一区| 18禁国产床啪视频网站| 狂野欧美激情性xxxx| 男女午夜视频在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 成人av一区二区三区在线看| 久久久久国内视频| 国产精品1区2区在线观看.| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 久久久久免费精品人妻一区二区| 露出奶头的视频| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 亚洲男人的天堂狠狠| 在线视频色国产色| 婷婷丁香在线五月| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产精品久久电影中文字幕| 久久久久久久久大av| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 哪里可以看免费的av片| 啦啦啦韩国在线观看视频| 久久久久久国产a免费观看| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 搞女人的毛片| 欧美成人性av电影在线观看| 岛国在线观看网站| 听说在线观看完整版免费高清| 国产精品久久久久久久久免 | 99热精品在线国产| 变态另类丝袜制服| 波多野结衣巨乳人妻| 国产一区二区在线av高清观看| 一级毛片女人18水好多| 男女床上黄色一级片免费看| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 国模一区二区三区四区视频| h日本视频在线播放| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产毛片a区久久久久| 久久6这里有精品| 国内精品一区二区在线观看| 99国产精品一区二区蜜桃av| 一个人看的www免费观看视频| 深夜精品福利| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 99热只有精品国产| 国产精品久久电影中文字幕| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 少妇的丰满在线观看| 久久人人精品亚洲av| 久久久国产成人精品二区| 色在线成人网| 国产精品久久久久久久久免 | 亚洲午夜理论影院| 中文字幕熟女人妻在线|